-
公开(公告)号:CN113831058B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202111113737.0
申请日:2021-09-23
Applicant: 东南大学 , 广东省公路建设有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 深中通道管理中心
IPC: C04B24/42 , C04B103/65 , C04B103/61
Abstract: 本发明公开了一种纳米疏水阻锈剂及其制备方法。本发明所述纳米疏水阻锈剂由硅烷、有机阻锈分子、纳米组分、稳定组分及溶剂组分混合而成;有机阻锈分子选自羟基酰胺、糖苷酮、烷醇酰胺阻锈分子,所述稳定组分选自山梨醇酯、单硬脂酸甘油酯、季戊四醇酯、月桂酸酯、甲酸、乙酸、乙醇;所述溶剂组分为水。本发明所述钢筋阻锈剂通过硅烷在金属界面上形成Si‑O‑Fe共价键的同时硅烷分子通过SiOH基团之间的缩聚反应在金属表面形成具有Si‑O‑Si三维网状结构的硅烷膜,硅烷的疏水基团使水分不容易接触钢筋基体;有机阻锈小分子协同在钢筋表面强吸附作用实现对钢筋的保护,有效延缓混凝土钢筋的脱钝时间、降低钢筋锈蚀速率,实现对混凝土耐久性的提升和保障。
-
公开(公告)号:CN109665738B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN201811556462.6
申请日:2018-12-19
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC: C04B24/24 , C04B22/06 , C04B14/36 , C04B103/61
Abstract: 本发明公开了一种基于原位反应封装技术的混凝土抗介质侵蚀外加剂及制备方法。所述的一种基于原位反应封装技术的混凝土抗介质侵蚀外加剂其核心组分是经过封装的活性组分,所述封装是由封装组分将活性组分吸附并封装于层间结构,所述封装组分与活性组分之间的比例为0.5‑8。本发明基于包覆技术将高水化反应活性的无机纳米二氧化硅粒子封装,再通过后期封装无机纳米二氧化硅粒子在混凝土水化微环境中的游离、释放、反应,通过服役过程中混凝土微结构的优化,实现混凝土长期氯离子扩散系数的明显降低,为混凝土耐久性提升技术提供一种基于原位反应封装技术的混凝土抗介质侵蚀外加剂及制备方法。
-
公开(公告)号:CN113125295A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201911403696.1
申请日:2019-12-31
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司
Abstract: 本发明专利公开了一种灯芯效应下经混凝土表面水分蒸发速率测试装置及测试方法,所述测试装置组成为密闭测试环境箱、环境参数控制系统、质量测试系统、数据传输系统和数据处理系统:所述装置将试块下部浸泡在装样容器的侵蚀溶液中,试块上部暴露在特定温湿度及风速环境中;侵蚀溶液仅能在灯芯作用下在待测混凝土试块内传输,并最终通过混凝土上部分表面蒸发到密封环境中;通过测试装置质量变化、计算出经混凝土表面的水分蒸发速率。本装置既可以在施工前模拟现场服役环境,测试不同配合比的水分蒸发速率数值,用以筛选最优的抗盐结晶混凝土配合比;同时亦可以钻芯获取既有混凝土结构的芯样,用以评估既有混凝土结构的抗盐结晶侵蚀性能。
-
公开(公告)号:CN113046754A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201911381986.0
申请日:2019-12-28
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC: C23F11/14
Abstract: 本发明公开了一种苯并咪唑季铵盐钢筋缓蚀剂及其制备方法。本发明所述钢筋缓蚀剂包括植物油、乳化剂、苯并咪唑季铵盐及水;所述苯并咪唑季铵盐由5‑叠氮‑1H‑苯并咪唑及卤代烷烃在Cs2CO3作用下通过季铵化反应得到中间产物,该中间产物与丙炔醇在催化剂Ⅱ作用下通过点击反应获得苯并咪唑季铵盐,缓蚀剂分子将会更强的吸附于金属表面,以达到更好的缓蚀效果;本发明中的植物油低廉、易得且绿色环保,此外,其在钢筋表面可形成油膜,增强缓蚀作用;本发明中乳化剂可将油相与水相乳化形成乳液,能够使乳液长期稳定存在;本发明钢筋缓蚀剂无毒,是一种环保型钢筋缓蚀剂。
-
公开(公告)号:CN110066130B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910366008.2
申请日:2019-04-30
Applicant: 镇江苏博特新材料有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC: C04B22/14
Abstract: 本发明公开了一种用于装饰混凝土的白色膨胀剂及其制备方法。本发明所述白色膨胀剂以低铁高钙石灰石为钙质原料,以模具石膏为硫质原料,以复合矿化剂为液相调节材料,按重量份数由低铁高钙石灰石60‑75份,模具石膏25‑40份,复合矿化剂2‑4份制得的生料粉在1250℃‑1350℃温度下煅烧制成。本发明所述白色膨胀剂产品白度高、膨胀效能大、与装饰混凝土的颜色适应性好,为膨胀剂产品在装饰混凝土中的应用提供了保障,可有效补偿装饰混凝土的收缩,提高了装饰混凝土的抗裂性,填补了膨胀剂产品在装饰混凝土领域的空白,应用前景广阔。
-
公开(公告)号:CN111377653A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811651786.8
申请日:2018-12-31
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 镇江苏博特新材料有限公司
IPC: C04B24/38
Abstract: 本发明公开了一种混凝土用高效抗裂剂及其制备方法和应用。本发明所述水泥混凝土用高效抗裂剂,包括钙质膨胀组分以及表面成膜、孔内含有水泥水化热调控材料液体的沸石组分。所述钙质膨胀组分与表面成膜、孔内含有水泥水化热调控材料液体的沸石组分的质量比为40:60~20:80。本发明制备的水泥混凝土用高效抗裂剂,克服了内养护材料对混凝土工作性的不利影响;提升了氧化钙膨胀性能;沸石内部孔隙释放水分,调控了混凝土内部湿度;内部孔隙阻碍水泥碱性物质与水化热调控材料的接触面积,缓释水泥水化热调控材料,提升了水泥水化热调控材料的调控效能,实现温、湿度变形协调控制,提升混凝土抗裂性能。
-
公开(公告)号:CN110066130A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910366008.2
申请日:2019-04-30
Applicant: 镇江苏博特新材料有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC: C04B22/14
Abstract: 本发明公开了一种用于装饰混凝土的白色膨胀剂及其制备方法。本发明所述白色膨胀剂以低铁高钙石灰石为钙质原料,以模具石膏为硫质原料,以复合矿化剂为液相调节材料,按重量份数由低铁高钙石灰石60-75份,模具石膏25-40份,复合矿化剂2-4份制得的生料粉在1250℃-1350℃温度下煅烧制成。本发明所述白色膨胀剂产品白度高、膨胀效能大、与装饰混凝土的颜色适应性好,为膨胀剂产品在装饰混凝土中的应用提供了保障,可有效补偿装饰混凝土的收缩,提高了装饰混凝土的抗裂性,填补了膨胀剂产品在装饰混凝土领域的空白,应用前景广阔。
-
公开(公告)号:CN105271879B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201510746502.3
申请日:2015-11-05
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC: C04B24/12 , C07C231/02 , C07C233/18
Abstract: 本发明公开了一种烷醇酰胺类钢筋阻锈剂、其制备方法及其应用。本发明所述烷醇酰胺类钢筋阻锈剂是将有机羧酸或有机酰氯加入溶剂中,加入醇胺构成反应体系,在催化剂作用下,温度为40~180℃下反应3~12h,制得所述烷醇酰胺类钢筋阻锈剂。本发明所述烷醇酰胺类钢筋阻锈剂的合成工艺简单,且具有高效阻锈、绿色环保等优点。
-
公开(公告)号:CN109180048A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811275454.4
申请日:2018-10-30
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司
CPC classification number: C04B40/0039 , C04B24/045 , C04B2103/408 , C04B24/12 , C04B24/121
Abstract: 本发明公开了一种纳米前驱体介质传输抑制剂及其制备方法。本发明所述纳米前驱体介质传输抑制剂,由纳米前驱体、分散剂、晶核生长调节剂、稳定剂及水组成,所述纳米前驱体为C原子数1-22的有机羧酸酯、C原子数1-22的有机羧酸盐中的任意一种或多种的混合。本发明的制备工艺简单、实施方便,所制备的产品具有绿色环保、高效等特点,非常适用于受盐碱地、海洋等多种复杂有害离子侵蚀环境中的钢筋混凝土结构腐蚀防护。
-
公开(公告)号:CN108129051A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711471514.5
申请日:2017-12-29
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC: C04B22/16
Abstract: 本发明公开了一种长期高效固化氯离子的混凝土外加剂及制备方法。所述长期高效固化氯离子的混凝土外加剂添加了硅铝相组分,其占所述长期高效固化氯离子的混凝土外加剂总质量的20-46.75%;所述硅铝相组分是400℃至800℃煅烧后的膨润土和/或高岭土,其颗粒粒径为80μm方孔筛筛余≤10%,Al2O3的质量分数≥35%;且所述硅铝相组分能够在混凝土碱性环境下生成纯度在90%以上的Friedel盐(水化氯铝酸钙)。本发明实现混凝土中氯离子的高效固化与长期稳定,有效降低混凝土内部氯离子的传输速率。综上所述,该技术具有掺量低(1-5%取代胶凝材料质量)、氯离子固化效率高与固化效果长期稳定的技术优势。
-
-
-
-
-
-
-
-
-